Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/92413
Registro completo de metadatos
Campo DCValorLengua/Idioma
dc.contributor.authorMedina Espinoza, Alma Elia
dc.date.accessioned2023-06-19T18:10:48Z-
dc.date.available2023-06-19T18:10:48Z-
dc.date.issued2021-04-23
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/92413-
dc.description.abstractEn este trabajo se documenta la síntesis y caracterización de hidrogeles nanocompuestos preparados con una matriz de poli(ácido acrílico-co-N-isopropil acrilamida) y, como agente reforzante, nanotubos de carbono (CNTs) funcionalizados químicamente. Los CNTs se prepararon por el método de deposición química en fase vapor (CVD) y se purificaron con vapor sobrecalentado a 600°C. Los CNTs purificados se funcionalizaron siguiendo un procedimiento de dos pasos: (1) inicialmente se les injertó grupos hidroxilo, carboxilo y carbonilo obteniéndose CNTs parcialmente oxidados (CNTsoxi) y posteriormente, (2) los CNTsoxi se hicieron reaccionar con cloruro de acriloilo para obtener CNTs funcionalizados con dobles enlaces carbono-carbono terminales (CNTsCAc). El éxito de la síntesis de los CNTs se verificó por microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (FE-SEM), corroborando que se obtuvieron CNTs de pared multiple, que forman interacciones de Van der Waals entre sí. Así mismo, los CNTs oxidados tienen regiones donde grupos hidroxilo y carboxilo se han anclado, de manera éxitosa en sus paredes. Por medio de microscopía electrónica de transmisión (TEM), se observaron CNTs con dos tipos de estructuras: helicoidal y cilíndrica. Los hidrogeles con nanotubos de carbono funcionalizados (CNTsf), se sintetizaron añadiendo a los CNTsCAc soluciones acusosas de: (1) ácido acrílico (AA), (2) N-isopropil acrilamida (NIPA), (3) N,N-metilen bis-acrilamida (NMBA) (entrecruzante), (4) N,N’,N’,N’-tetrametil-etilendiamina (N-tmed) (catalizador) y (5) persulfato de potasio (KPS) (iniciador), polimerizando esta mezcla a las mismas condiciones que las usadas para sintetizar hidrogeles sin CNTsf. Los hidrogeles sintetizados y purificados se caracterizaron usando las técnicas de espectroscopia infrarroja (IR), calorimetría diferencial de barrido (DSC), y por medio de pruebas mecánicas de compresión para determinar su módulo de Young. Por medio de la espectroscopia de IR se detectó que los hidrogeles sin CNTs preparados a las composiciones: 95% (AA), 90% (AA), 85% (AA) y 80% (AA), muestran un comportamiento vibracional similar. Así en los espectros IR de estos hidrogeles se detectaron grupos amina y carbonilo. La formación de los hidrogeles es 11 consecuencia de las reacciones de los dobles enlaces carbono carbono. Los espectros IR de los hidrogeles sintetizados con CNTs funcionalizados con cloruro de acriloílo, y con una composición similar a la de los hidrogeles sin CNTs, también son similares. La diferencia significativa entre las dos series de espectros es la detección del grupo cloro en los espectros IR de los hidrogeles preparados con CNTs funcionalizados. En la caracterización por calorimetría diferencial de barrido (DSC), se observó que los termogramas de los hidrogeles sin CNTs, muestran temperaturas de transición vítrea (Tgs) en el rango de 65 a 40°C, mientras que los termogramas de los hidrogeles con CNTs presentan Tgs en el intervalo de 63 a 39°C. Los hidrogeles sin CNTs, presentan un módulo de Young más bajo que los hidrogeles con CNTs funcionalizados. Se evaluaron las cinéticas de hinchamiento de los hidrogeles con y sin nanotubos de carbono a la temperatura del laboratorio (aproximadamente 25ºC) a tres pHs: 4, 7 y 10, así como también, a estos mismos pHs pero a una temperatura de 37°C. Las cinéticas de hinchamiento se modelaron con una ecuación cinética de segundo orden y se determinó la influencia de los CNTsf sobre el hinchamiento. El contenido de CNTs funcionalizados en los hidrogeles nanocompuestos fue de 0.1% respecto a la masa total del hidrogel.
dc.description.tableofcontentsÍndice Resumen ............................................................................................................................. 10 Introducción ........................................................................................................................ 12 1.0 Teoría ............................................................................................................................ 14 1.1 Materiales inteligentes ............................................................................................ 14 2.0 Hidrogeles .................................................................................................................... 17 2.1 Síntesis de hidrogeles ............................................................................................ 20 2.1.1 Reacciones relacionadas con la síntesis de hidrogeles mediante polimerización por radicales libres .......................................................................... 21 2.2 Estructura del hidrogel ........................................................................................... 22 2.3 Clasificación de los hidrogeles .............................................................................. 24 2.4 Hinchamiento de los hidrogeles ............................................................................ 25 2.5 Cinética de hinchamiento de los hidrogeles ....................................................... 26 2.6 Hidrogeles termo sensibles ................................................................................... 27 2.7 Aplicaciones de los hidrogeles .............................................................................. 29 3.0 Nanotubos de carbono ............................................................................................... 30 3.1 Métodos de síntesis de nanotubos de carbono ................................................. 31 3.1.1 Método de descarga de arco eléctrico ......................................................... 32 3.1.2 Método de ablación laser ............................................................................... 32 3.1.3 Método de pirólisis de hidrocarburos ............................................................ 33 3.1.4 Método de deposición química en fase vapor ............................................. 33 3.1.5 Métodos de purificación de nanotubos de carbono ................................... 34 3.1.6 Método de purificación por arrastre de vapor de agua .............................. 35 3.2 Estructura de los nanotubos de carbono............................................................. 35 3.3 Funcionalización de los nanotubos de carbono ................................................. 36 3.4 Aplicaciones de nanotubos de carbono ............................................................... 37 4.0 Experimentación .......................................................................................................... 39 4.1 Síntesis de los hidrogeles de p(NIPA-co-AA) ..................................................... 39 4.2 Síntesis de los nanotubos de carbono ................................................................. 40 4.3 Purificación de nanotubos de carbono ................................................................ 41 4.4 Oxidación parcial de los nanotubos de carbono ................................................ 41 4.5 Funcionalización de nanotubos de carbono ....................................................... 42 4.6 Síntesis de hidrogeles de p(NIPA-co-AA) con nanotubos de carbono funcionalizados ............................................................................................................... 42 9 4.7 Cinética de hinchamiento ....................................................................................... 44 4.8 Cinética de hinchamiento en función de la temperatura................................... 45 4.9 Técnicas de caracterización .................................................................................. 46 4.9.1 Microscopía electrónica de barrido ............................................................... 46 4.9.2 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) ........................................... 47 4.9.3 Espectroscopia de infrarrojo .......................................................................... 48 4.9.4 Espectroscopia Raman ................................................................................... 50 4.9.5 Calorimetría diferencial de barrido ................................................................ 51 4.9.6 Evaluación de propiedades mecánicas, cálculo del módulo de Young .. 52 5.0 Resultados ................................................................................................................... 54 5.1 Caracterización de los CNTs por microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (FE-SEM) ....................................................................................... 54 5.2 Caracterización de los CNTs por microscopia electrónica de transmisión (TEM) ............................................................................................................................... 57 5.3 Caracterización de los CNTs y de los hidrogeles de p(NIPA-co-AA) con y sin CNTs por espectroscopia infrarroja ............................................................................ 58 5.4 Análisis de los hidrogeles de p(NIPA-co-AA) por espectroscopia infrarroja . 60 5.5 Caracterización de los CNTs y de los hidrogeles de P(NIPA-co-AA) con y sin CNTs por espectroscopia Raman. .............................................................................. 64 5.6 Análisis de los hidrogeles de p(NIPA-co-AA) por espectroscopia Raman .... 66 5.7 Caracterización por calorimetría diferencial de barrido de los hidrogeles de p(NIPA-co-AA) con y sin CNTs ................................................................................... 68 5.8 Cinética de hinchamiento de los hidrogeles de p(NIPA-co-AA) ...................... 76 5.9 Evaluación del módulo de Young de los hidrogeles de P(NIPA-co-AA) ........ 90 6.0 Conclusiones ............................................................................................................. 103 7.0 Bibliografía ................................................................................................................. 105 8.0 Apéndice ..................................................................................................................... 112
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectNanocompuestos
dc.subjectHidrogeles
dc.subjectPolinisopropilacrilamida- Co-Acido Acrilico
dc.subjectNanotubos
dc.subjectCarbono Funcionalizados
dc.titleSíntesis de nanocompuestos “inteligentes” de hidrogeles de poli(NIsopropilacrilamida- co-ácido acrílico) y nanotubos de carbono funcionalizados
dc.typeTesis de Maestría
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderMedina Espinoza, Alma Elia
dc.coverageGUADALAJARA, JALISCO
dc.type.conacytmasterThesis
dc.degree.nameMAESTRIA EN CIENCIAS EN QUIMICA
dc.degree.departmentCUCEI
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara
dc.degree.creatorMAESTRO EN CIENCIAS EN QUIMICA
dc.contributor.directorNuño Donlucas, Sergio Manuel
dc.contributor.codirectorSoto García, Víctor Manuel
Aparece en las colecciones:CUCEI

Ficheros en este ítem:
Fichero TamañoFormato 
MCUCEI10478.pdf
Acceso Restringido
3.1 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir    Request a copy


Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.